1) Mg:Ce:Fe:LiNbO_3 crystals
Mg:Ce:Fe:LiNbO_3晶体
1.
Mg:Ce:Fe:LiNbO_3 crystals are grown at the first time by Czochralski method with different concentration of Mg.
本文采用提拉法,首次生长了Mg含量变化的Mg:Ce:Fe:LiNbO_3晶体,根据晶体生长理论,改善掺杂LiNbO_3晶体的生长工艺参数(温度梯度、晶体生长速度、晶体旋转速度),保持了平坦的固-液界面,研制出无宏观缺陷、光学均匀性好的晶体。
2) Mg
Mg
1.
Electrochemical Synthesis of Complex Mg(OEt)(acac);
配合物Mg(OEt)(acac)的电化学合成
2.
EAM CALCULATION OF FORMATION ENTHALPIES OF Al,Li AND Mg(Ti) INTERMETALLIC COMPOUNDS;
Al-Li-Mg(Ti)合金形成焓的EAM研究
3.
Synthesis of the Red Long Afterglow Phosphor Gd_2O_2S∶Eu, Mg, Ti by Microwave Radiation Method and Its Luminescent Properties;
微波法合成红色长余辉发光材料Gd_2O_2S∶Eu,Mg,Ti及其发光特性
3) magnesium
Mg
1.
Near-infrared Analysis of Nitrogen,Potassium,Calcium,and Magnesium in Tobacco Root;
烟草根中N、K、Ca、Mg的近红外光谱分析
2.
Observing the effect of magnesium sulfate in patients with acute ischemia stroke;
急性缺血性卒中早期应用Mg~(2+)疗效观察
3.
Advances in magnesium nutritional physiology in plants;
植物Mg素营养生理的研究进展
4) Mg(Ⅱ)
Mg(Ⅱ)
5) Mg(Ⅱ)
Mg()
6) Mg~(++)
Mg~(++)
参考词条
Mg~(2+)
Mg-Li
Mg基
Mg-La
Mg(II)
Mg-Zn
Ti-Mg
Mg粉
Mg-SAPO-34
Mg/MWNTs
Mg-αSialon
Mg~(2+)]
Mg-Al
Mg-Birnessite
Mg-Ni
太古宙地体
补充资料:Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图
铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)
FeO+COFe+CO2 (3)
3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)
[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。